WO2023048285A1 - ライダ装置 - Google Patents

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WO2023048285A1
WO2023048285A1 PCT/JP2022/035732 JP2022035732W WO2023048285A1 WO 2023048285 A1 WO2023048285 A1 WO 2023048285A1 JP 2022035732 W JP2022035732 W JP 2022035732W WO 2023048285 A1 WO2023048285 A1 WO 2023048285A1
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WO
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mirror
light
housing
scanner
lidar device
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/035732
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩平 遠山
太郎 別府
Original Assignee
株式会社デンソー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements

Definitions

  • the present disclosure relates to a lidar device.
  • a lidar device that emits transmission light, detects the reflected light of the irradiated transmission light from an object, and detects the distance to the object and the relative speed.
  • LiDAR is also written as LiDAR, which is an abbreviation for Light Detection and Ranging.
  • a lidar device generally uses a deflection mirror that is rotationally driven to deflect and scan transmitted light. The transmitted light output from the light source is reflected by the deflecting mirror and emitted out of the housing in a direction corresponding to the rotation angle of the deflecting mirror. As a result, the preset scanning range is scanned.
  • Patent Document 1 discloses a lidar device that deflects and scans transmitted light using a rotationally driven polygon mirror.
  • a rotation of a polygon mirror mounted on a bracket generates an air flow in the internal space of the housing, thereby cooling the parts accommodated in the internal space of the housing. It is stated that
  • One aspect of the present disclosure is to provide a technique for improving the cooling performance of components housed in the internal space of the housing while preventing liquid from entering the internal space of the housing.
  • a lidar device configured to measure a distance to an object by irradiating transmission light and detecting reflected light from the object irradiated with the transmission light, the measurement unit , a housing, and at least one respiratory filter.
  • the measurement unit has a rotating mirror that is rotationally driven and a swinging mirror that is swingingly driven, and is configured to deflect transmitted light and reflected light.
  • the housing has an internal space that accommodates the measuring unit, and at least one communication unit that communicates the internal space with the outside. At least one respiratory filter is placed over the at least one communication.
  • a lidar apparatus configured to measure a distance to an object by irradiating transmitted light and detecting reflected light from the object irradiated with the transmitted light, comprising: a portion, a housing, at least one respiratory filter, and at least one adsorption filter.
  • the measurement unit has a rotating mirror that is rotationally driven and a swinging mirror that is swingingly driven, and is configured to deflect transmitted light and reflected light.
  • the housing has an internal space that accommodates the measuring unit, and at least one communication unit that communicates the internal space with the outside.
  • At least one respiratory filter is placed over the at least one communication.
  • At least one adsorption filter is placed over the at least one communication in series with the at least one respiratory filter.
  • the at least one adsorption filter is at least one of a gas adsorption filter capable of adsorbing exhaust gas and a moisture absorption filter capable of adsorbing moisture contained in the air.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a lidar device
  • FIG. FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 1
  • 1 is an exploded perspective view of a lidar device
  • FIG. It is a perspective view which shows schematic structure of a measurement part.
  • FIG. 3 is a diagram showing the positions of a housing and a respiratory filter in a schematic diagram of the measurement unit viewed from the front.
  • FIG. 4 is a diagram showing the positions of a housing and a respiratory filter in a schematic view of the measurement unit viewed from above.
  • FIG. 3 is a diagram showing the positions of a housing and a respiratory filter in a schematic diagram of the measurement unit viewed from the right.
  • FIG. 4 is a top view of a polygon mirror provided with rotary blades; It is the figure which looked at the rocking
  • FIG. 3 is a diagram showing the positions of a housing and two respiratory filters in a schematic view of the measurement unit viewed from the front.
  • FIG. 4 is a diagram of a polygon mirror provided with rotary blades as viewed from the right;
  • FIG. 4 is a diagram showing positions of a housing and a respiratory filter in a schematic diagram showing an example of arrangement of a transmitting/receiving unit, an oscillating scanner, a polygon scanner, and a folding mirror;
  • FIG. 4 is a diagram showing positions of a housing and a respiratory filter in a schematic diagram showing an example of arrangement of a transmitting/receiving unit, an oscillating scanner, and a polygon scanner;
  • a lidar device 1 shown in FIG. 1 is a distance measuring device that emits transmission light and receives reflected light from an object irradiated with the transmission light to measure the distance and relative speed to an object.
  • the lidar device 1 is mounted on a vehicle and used to detect various objects present in front of the vehicle.
  • the lidar device 1 includes a housing 100, an optical window 200, a heat sink 700, and a breathing filter 800.
  • the positive x-axis direction is to the right
  • the negative x-axis direction is to the left
  • the positive y-axis direction is upward
  • the negative y-axis direction is downward
  • the positive z-axis direction is forward
  • the z The negative axis direction is defined as rearward.
  • the width direction of the lidar device 1 is the x-axis direction
  • the height direction is the y-axis direction
  • the depth direction is the z-axis direction
  • the transmission light is emitted forward.
  • the housing 100 is a resin or metal box shaped like a rectangular parallelepiped with one side open. As shown in FIG. 3, the housing 100 has an internal space that accommodates the measuring section 2, which will be described later.
  • the optical window 200 is made of a material that transmits transmitted light and reflected light, and is installed so as to cover the opening of the housing 100 .
  • the surface of the housing 100 on which the optical window 200 is installed is the surface through which the transmitted light and the reflected light pass in the housing 100. This surface is the front surface, and the surface opposite to the front surface is the rear surface.
  • the front surface of the housing 100 faces forward, and the transmitted light passes through the front surface of the housing 100 and is emitted forward.
  • the side surface of the housing 100 is a surface other than the upper surface, the lower surface, the front surface, and the rear surface, and includes a right side surface and a left side surface.
  • the heat sink 700 is installed on the outer surface of the housing 100 in order to dissipate heat generated in the internal space of the housing 100 and the electronic components mounted on the control board 600 to be described later.
  • the heat sink 700 has a general shape in which a plurality of fins are erected on a plate-shaped base.
  • the shape of the heat sink may be a shape other than the shape in which the fins are erected, and may be a shape in which a plurality of pins are erected on a plate-like base, for example.
  • a pin is a thin cylindrical member that extends away from the base.
  • the heat sink 700 is made of a metal material with excellent thermal conductivity, such as aluminum or copper. In this embodiment, the heat sink 700 is installed along the upper surface of the housing 100 .
  • the breathing filter 800 is a water-repellent filter that is breathable and waterproof.
  • the housing 100 is formed with a communicating portion 110 that communicates the internal space with the outside.
  • the communication part 110 is a circular through hole formed in the housing 100 in this embodiment.
  • the through-hole formed in the housing 100 may have a shape other than a circle, for example, a square.
  • 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of FIG. 1, and is a cross-sectional view showing an enlarged view of only the communicating portion 110 in the housing 100.
  • the left side is the internal space of the housing 100 and the right side is the outside of the housing 100.
  • the communicating section 110 communicates the internal space of the housing 100 with the outside.
  • Breathing filter 800 is installed in housing 100 so as to cover communication portion 110 (in other words, breathing filter 800 blocks communication portion 110 at the cut surface), and prevents liquid from entering the internal space of housing 100. Ventilation between the internal space and the outside through the communicating portion 110 is possible while suppressing the airflow. Possible liquids include, for example, rainwater, water used for car washing, water splashed up by a vehicle while it is running, a solution of calcium chloride used as a snow-melting agent resulting from snow melting, and an organic solvent such as brake oil. Note that the respiratory filter 800 is also called a vent filter.
  • the communication part 110 (specifically, the communication part 110 and the respiratory filter 800) is arranged on a surface of the housing 100 other than the front surface.
  • Communicating portion 110 and respiratory filter 800 are preferably arranged on a surface other than the upper surface of housing 100, that is, on the lower surface, the side surface, or the rear surface of housing 100, from the viewpoint of preventing water from accumulating in respiratory filter 800.
  • the communication part 110 and the respiratory filter 800 are arranged on the right side surface of the housing 100 .
  • the lidar device 1 includes at least one adsorption filter 900 installed so as to cover the communication portion 110 (in other words, the adsorption filter 900 closes the communication portion 110 on the cut surface).
  • the adsorption filter 900 is arranged in series with the breathing filter 800 and installed so as to cover the communicating portion 110 .
  • At least one adsorption filter 900 is at least one of a gas adsorption filter capable of adsorbing exhaust gas and a moisture absorption filter capable of adsorbing moisture contained in the air.
  • a gas adsorption filter is a filter capable of adsorbing at least corrosive gas contained in exhaust gas.
  • Corrosive gases are, for example, carbon monoxide (CO), sulfurous acid gas ( SO2 ), nitrogen oxides (NOx), hydrogen sulfide ( H2S ), and the like.
  • the lidar apparatus 1 includes the gas adsorption filter 900 as the adsorption filter 900 , and the gas adsorption filter 900 is arranged closer to the internal space of the housing 100 than the breathing filter 800 .
  • the lidar device 1 includes a control board 600.
  • the control board 600 is a plate-shaped board having an electronic control circuit on which electronic components are mounted.
  • a control unit 3 to be described later is mounted on the control board 600 .
  • the control board 600 is installed so that the control unit 3 is sandwiched between the upper surface of the housing 100 and the heat sink 700 .
  • At least part of the control unit 3 is arranged on the upper surface of the control board 600 so as to face the heat sink 700 (not shown).
  • the measuring unit 2 is accommodated in the internal space of the housing 100 .
  • the measurement section 2 includes a transmission/reception unit 10 , a swing scanner 20 and a polygon scanner 30 .
  • the transmitting/receiving unit 10 is composed of a light projecting section 11 and a light receiving section 12 as one unit.
  • the light projecting section 11 and the light receiving section 12 are housed inside the transmitting/receiving unit 10 .
  • the light projecting unit 11 outputs transmission light.
  • the light receiving unit 12 receives reflected light from an object irradiated with the transmitted light and converts it into an electrical signal.
  • the measurement unit 2 deflects and scans the transmission light output from the light projection unit 11 by the swing scanner 20 and the polygon scanner 30, and emits the light within a preset scanning range. Furthermore, the measurement unit 2 detects the reflected light with the light receiving unit 12 .
  • one measuring unit 2 is provided in the lidar device 1 . A detailed description of the measurement unit 2 will be given later.
  • the control unit 3 is an electronic control device that uses the measurement unit 2 to measure the distance and relative speed to the object that reflected the transmitted light. Specifically, based on the difference between the waveform of the electrical signal output from the light receiving unit 12 and the waveform of the transmission light output from the light projecting unit 11, the control unit 3 obtains the distance and relative velocity to the object. In another method, the control unit 3 specifies the timing at which the reflected light is received based on the waveform of the electrical signal output from the light receiving unit 12, and determines the difference between the timing at which the light projecting unit 11 outputs the transmitted light. Based on this, the distance to the object is obtained. In addition to the distance and the relative velocity, the control unit 3 can obtain information about the object such as the orientation of the object.
  • the measuring section 2 more specifically includes a transmitting/receiving unit 10, an oscillating scanner 20, a polygon scanner 30, and a folding mirror 40. As shown in FIG. 4,
  • a light projecting section 11 accommodated in the transmitting/receiving unit 10 outputs transmission light.
  • the light projecting unit 11 is configured to output transmission light in the direction along the x-axis.
  • the optical path of the transmitted light is indicated by thick arrows.
  • the light projecting unit 11 includes a light source and a lens (not shown).
  • a semiconductor laser is used as the light source.
  • the lens is arranged to face the light emitting surface of the light source.
  • a lens is a lens for shaping a light beam emitted from a light source into a desired shape (eg, width, output angle, etc.).
  • the light receiving section 12 housed in the transmitting/receiving unit 10 includes a light receiving element (not shown) configured to receive reflected light.
  • the light receiving element has an APD array in which a plurality of APDs are arranged in one line.
  • APD is an avalanche photodiode.
  • the light receiving element is not limited to the APD, and may be, for example, a single photodiode.
  • the swing scanner 20 includes a swing mirror 21 and a swing motor 22 .
  • the oscillating mirror 21 is a plate-like member having a reflecting surface that reflects transmitted light and reflected light.
  • the swing motor 22 is configured to drive the swing mirror 21 to swing around a swing shaft 221 extending in the first direction.
  • the first direction is specifically the direction along the z-axis.
  • the swing motor 22 includes a rod-shaped shaft member 22a through which a swing shaft 221 passes through, and swings the shaft member 22a about the swing shaft 221.
  • the control unit 3 controls the rotation timing, rotational movement direction, angular velocity, and the like of the shaft member 22a.
  • the swing motor 22 may be, for example, a galvanometer motor.
  • the oscillating mirror 21 is fixed to the shaft member 22a on the surface opposite to the reflecting surface so that the shaft member 22a is along the center line of the surface in the z-axis direction.
  • the swing motor 22 is arranged behind the swing mirror 21 .
  • the polygon scanner 30 has a polygon mirror 31 and a rotary motor 32 . Note that the polygon mirror 31 corresponds to a rotating mirror.
  • the polygon mirror 31 is a rotating polygon mirror having a plurality of reflecting surfaces that reflect transmitted light and reflected light.
  • the polygon mirror 31 has, for example, a prism shape or a truncated pyramid shape, and a reflecting surface is arranged on each side surface.
  • the polygon mirror 31 is configured so that the number of reflecting surfaces is five or less.
  • the polygon mirror 31 has five reflecting surfaces, and the polygon mirror 31 has a regular pentagonal prism shape with a regular pentagonal top surface and bottom surface.
  • the rotary motor 32 is configured to rotationally drive the polygon mirror 31 around a rotary shaft 321 extending in a second direction orthogonal to the first direction.
  • the second direction is specifically the direction along the y-axis.
  • the rotation timing, rotational movement direction, angular velocity, etc. of the polygon mirror 31 are controlled by the controller 3 .
  • the polygon mirror 31 is fixed to the rotary motor 32 so that the rotary shaft 321 passes through the centers of the top and bottom surfaces.
  • the transmitted light is scanned in the direction along the y-axis (that is, in the vertical direction) by the oscillating scanner 20, and is further scanned in the direction along the x-axis (that is, in the horizontal direction) by the polygon scanner 30.
  • the folding mirror 40 is a plate-like member having a reflecting surface that reflects transmitted light and reflected light.
  • the folding mirror 40 reflects the transmitted light output from the light projecting unit 11 toward the swing mirror 21, and reflects the light reflected by the swing mirror 21 toward the light receiving unit 12. It is arranged on the path of transmitted light and reflected light.
  • the folding mirror 40 is arranged below the swing mirror 21 so as to reflect the transmitted light in the direction along the y-axis.
  • the folding mirror 40 is a mirror fixed so as to be arranged as described above.
  • Transmitting/receiving unit 10 oscillating scanner 20, polygon scanner 30, and return mirror 40 transmit light output from light projecting unit 11 and are reflected in order by return mirror 40, oscillating mirror 21, and polygon mirror 31, and are reflected within the scanning range. , and the reflected light is reflected by the polygon mirror 31 , the oscillating mirror 21 , and the folding mirror 40 in this order, and is received by the light receiving section 12 .
  • FIGS. 5 to 7 schematically show the positions of the housing 100 and the respiratory filter 800 with respect to the measuring section 2.
  • FIG. Since the communication part 110 and the adsorption filter 900 are located at substantially the same positions as the breathing filter 800, their description is omitted.
  • the transmission/reception unit 10 is arranged to the left of the swing scanner 20. As shown in FIGS. In addition, in FIG. 5, the optical path of the transmitted light is indicated by a thick arrow.
  • the light projecting unit 11 outputs transmission light rightward along the x-axis.
  • the reflecting mirror 40 swings so that the transmission light output from the light projecting unit 11 is bent upward by approximately 90° in the direction of travel and is incident on the reflecting surface of the swinging mirror 21 . It is arranged below the mirror 21 .
  • the polygon scanner 30 is arranged on the opposite side of the oscillating scanner 20 from the transmitting/receiving unit 10 , that is, on the right side of the oscillating scanner 20 .
  • the polygon scanner 30 is arranged so that the transmission light arriving from the folding mirror 40 is deflected rightward by the swinging mirror 21, enters the reflecting surface of the polygon mirror 31, and is reflected forward. .
  • the transmitting/receiving unit 10, the swing scanner 20, and the polygon scanner 30 are arranged side by side in the left-right direction of the lidar device 1.
  • the transmitting/receiving unit 10 and the oscillating scanner 20 are arranged such that at least a portion thereof overlaps in the vertical direction.
  • the swing scanner 20 and the polygon scanner 30 are also arranged so that at least a portion of them overlap in the vertical direction.
  • the transmitting/receiving unit 10 the swing scanner 20 and the polygon scanner 30 are arranged such that at least a portion thereof overlaps in the front-rear direction.
  • the transmitting/receiving unit 10, the oscillating scanner 20, and the polygon scanner 30 are arranged so that most of them overlap in the vertical direction and the front-rear direction. Further, the transmitting/receiving unit 10, the swing scanner 20, and the polygon scanner 30 are all longer in the front-rear direction than in the up-down direction.
  • the measurement unit 2 has a length in the left-right direction (that is, width direction) longer than that in the up-down direction (that is, height direction). Moreover, as shown in FIG. 6, the length of the measurement unit 2 in the left-right direction (that is, the width direction) is longer than the length in the front-rear direction (that is, the depth direction). Further, as shown in FIG. 7, the length of the measurement unit 2 in the front-rear direction (that is, the depth direction) is longer than the length in the up-down direction (that is, the height direction). Note that the folding mirror 40 can be configured to be small enough not to affect the lengths in the width direction, depth direction, and height direction of the measurement unit 2, so description thereof is omitted in the above description.
  • the length of the lidar device 1 increases in the order of width direction>depth direction>height direction, like the measurement unit 2.
  • the lidar device 1 is provided with a heat-generating component, which is an electronic component that generates heat.
  • Main heat-generating components include, for example, light sources, optical amplifiers, arithmetic elements, and the like.
  • the “heat-generating component” refers to a heat-generating component that needs to be particularly focused on cooling (e.g., a heat-generating component whose calorific value is relatively relatively large).
  • the transmitting/receiving unit 10 and the control unit 3 correspond to the above-mentioned "heat generating component".
  • the heat-generating components are arranged at a position away from the surface of the housing 100 on which the respiratory filter 800 is arranged.
  • the respiratory filter 800 is arranged on the right side of the housing 100
  • the transmitting/receiving unit 10 is arranged close to the left side of the housing 100
  • the controller 3 is arranged along the upper surface of the housing 100 . That is, the communication part 110 and the breathing filter 800 are arranged on the side surface close to the polygon scanner 30 .
  • the cooling of the internal space of the housing 100 is facilitated by the replacement of air by the breathing filter 800, the rotation of the polygon mirror 31, and the rocking of the rocking mirror 21.
  • the breathing filter 800 allows external air having a lower temperature than the air in the internal space of the housing 100 to flow into the internal space of the housing 100, and allows the air in the internal space of the housing 100 warmed by the heat generated by the heat-generating components to flow to the outside. get out. Due to such exchange of air, the temperature of the air in the internal space of the housing 100 is cooled so as to approach the outside air. In addition, the flow of outside air into the internal space of housing 100 promotes air convection in the internal space of housing 100 . Furthermore, the air in the internal space of the housing 100 is agitated by the rotation of the polygon mirror 31 and the oscillation of the swing mirror 21, thereby further promoting the replacement and convection of the air.
  • the lidar device 1 communicates with a measuring unit 2 having a polygon mirror 31 and an oscillating mirror 21, and a housing 100 having a communication unit 110 for communicating between an internal space accommodating the measuring unit 2 and the outside. and a respiratory filter 800 placed over the portion 110 .
  • the breathing filter 800 can exchange air between the internal space of the housing 100 and the outside while preventing liquid from entering the internal space of the housing 100 .
  • the temperature of the air in the internal space of the housing 100 is cooled so as to approach the temperature of the outside air.
  • the flow of outside air into the internal space of housing 100 promotes air convection in the internal space of housing 100 .
  • the air in the internal space of the housing 100 is agitated by the rotation of the polygon mirror 31 and the oscillation of the swing mirror 21, thereby further promoting the replacement and convection of the air. Therefore, cooling of the internal space of the housing 100 can be accelerated compared to the case without the above configuration of the present embodiment. Therefore, it is possible to improve the cooling performance of the components accommodated in the internal space of the housing 100 while preventing liquid from entering the internal space of the housing 100 .
  • the breathing filter 800 it is possible to adjust the pressure in the internal space of the housing 100. Therefore, when the pressure in the internal space of housing 100 increases due to the heat generated by the heat-generating components, the pressure in the internal space of housing 100 can be reduced by breathing filter 800 .
  • the communication part 110 is arranged on a surface of the housing 100 other than the front surface. With such a configuration, it is possible to secure a wide range through which transmitted light and reflected light can pass.
  • Communicating portion 110 can be installed on any of the right side, left side, rear surface, upper surface, and lower surface of housing 100 as described above. It has the effect of promoting the cooling of the internal space of the housing 100, but its action differs slightly depending on the arrangement. Below, the cooling promoting action by the arrangement of the communication part 110 and the breathing filter 800 will be described.
  • the side close to the scanner is the side close to the polygon scanner 30 in this embodiment, specifically the right side.
  • outside air is likely to flow in from the breathing filter 800. Outside air tends to flow through the entire internal space of the housing 100 . Therefore, the effect of promoting air convection in the internal space of the housing 100 is enhanced.
  • the heat-generating component is assumed to be a light source, which is a heat-generating component that needs to be cooled with the greatest effort.
  • the side surface close to the heat-generating component is the side surface close to the transmitting/receiving unit 10 in this embodiment, specifically the left side surface.
  • the transmitting/receiving unit 10 which is a heat-generating component
  • the breathing filter 800 which is an inlet for the outside air
  • FIG. 1 A description will be given of the cooling promotion effect when the communication part 110 and the breathing filter 800 are arranged on the rear surface, upper surface, or lower surface of the housing 100.
  • FIG. 1 depending on whether the communicating portion 110 and the breathing filter 800 are located on the scanner side or the heat-generating component side of these surfaces, the breathing filter 800 is positioned on the side adjacent to the scanner or the heat-generating component described above. It has the same effect as when placed.
  • the communicating part 110 and the respiratory filter 800 are arranged on the upper surface of the housing 100, the air warmed in the internal space of the housing 100 flows upward and exits from the respiratory filter 800 located on the upper surface. easier to get to.
  • the communication part 110 and the breathing filter 800 are arranged on the lower surface of the housing 100, the outside air flowing into the internal space of the housing 100 from below flows upward while absorbing heat from the heat-generating components, and the upper surface of the housing 100 heat is easily radiated from the heat sink 700.
  • the communication part 110 and the respiratory filter 800 are arranged on a surface of the housing 100 other than the top surface. With such a configuration, it is possible to prevent water from accumulating in the breathing filter 800 .
  • the lidar device 1 includes a gas adsorption filter 900 arranged in series with the breathing filter 800 and installed so as to cover the communicating portion 110 .
  • the lidar apparatus 1 mounted on the vehicle can suppress liquid from entering the internal space of the housing 100 by including the breathing filter 800 , but exhaust gas from the vehicle passes through the breathing filter 800 .
  • each component accommodated in the internal space of the housing 100 is easily and inexpensively corrosive rather than taking measures against corrosive gas, for example, by plating. Gas can be dealt with.
  • the transmitting/receiving unit 10 is arranged to the left of the swing scanner 20, and is configured such that the light projecting section 11 outputs transmission light in the direction along the x-axis.
  • the return mirror 40 is arranged below the swing mirror 21 so as to reflect the transmitted light output from the light projecting section 11 in the direction along the y-axis.
  • the polygon scanner 30 is arranged on the side opposite to the transmission/reception unit 10 with the swing scanner 20 interposed therebetween. According to such a configuration, since the transmitting/receiving unit 10, the swing scanner 20, and the polygon scanner 30 are arranged side by side in the width direction of the lidar device 1, the length of the measurement section 2 in the width direction becomes long. It becomes possible to suppress the length in the height direction and the depth direction.
  • the transmitting/receiving unit 10 is arranged with a wider width, an empty space is created above the transmitting/receiving unit 10, and air can easily flow around the transmitting/receiving unit 10, so that a cooling effect by convection can be easily obtained.
  • the internal space of the housing 100 can function as a flow path, such as a configuration in which the communication portion 110 is provided on the right side and the left side of the housing 100, the internal space of the housing 100 extends in the width direction. The passage becomes narrow by forming an elongated space. As a result, the flow speed of the air in the internal space of the housing 100 increases, and an effect of promoting exchange and convection of air can be expected.
  • the configuration of this embodiment is also suitable when it is desired to suppress the height and depth of the lidar device 1, such as when the lidar device 1 is mounted in the grille or interior of the vehicle.
  • the lidar device 1 of the second embodiment further includes at least one agitating blade 120a, 120b configured to agitate the air in the internal space of the housing 100.
  • At least one stirring blade 120a, 120b is provided on the polygon mirror 31 and configured to rotate together with the polygon mirror 31.
  • At least one of the swinging blades 120b configured as follows. Note that the phrase “provided on the polygon mirror 31 ” means that it is provided so as to rotate together with the polygon mirror 31 .
  • the rotary blade 120a may be provided on the rotary motor 32 so as to rotate integrally with the polygon mirror 31 .
  • the phrase “provided on the swing mirror 21 ” means that it is provided so as to swing integrally with the swing mirror 21 .
  • the swing blade 120b may be provided in the swing motor 22 so as to swing integrally with the swing mirror 21 .
  • Air in the internal space of the housing 100 is agitated by at least one of the rotation of the rotor blades 120a and the swinging of the swing blades 120b.
  • the lidar device 1 of the second embodiment includes both the rotor blade 120a and the swing blade 120b.
  • the rotor 120a is a plate-like blade extending from the end of each reflecting surface of the polygon mirror 31 extending along the rotation axis 321, and rotates together with the polygon mirror 31. It is rotated around axis 321 . Since FIG. 8 is a top view of the polygon mirror 31, only the upper part of the rotor blade 120a is shown. It is a vane that extends from the entire extending end. The rotor blade 120a can be extended from the reflecting surface of the polygon mirror 31 to the extent that it does not affect the optical paths of the transmitted light and the reflected light reflected by the reflecting surface.
  • the rotor blade 120a of this embodiment is a blade formed by extending the reflecting surface from one of the ends of the reflecting surfaces of the polygon mirror 31, the rotor blade 120a also reflects the transmitted light and the reflected light. be able to.
  • Such a rotor blade 120a can be manufactured by extending one of the end portions of each reflecting surface of the polygon mirror 31 at the time of manufacture of the polygon mirror 31, so manufacturing is easy.
  • the area of the reflecting surface can be increased by the amount of the rotating blade 120a, and the amount of reflected light received by the light receiving unit 12 after being reflected by each reflecting surface increases. can do.
  • the swing blade 120b is a propeller blade installed on the shaft member 22a of the swing scanner 20, and is swung about the swing shaft 221 together with the swing mirror 21.
  • the swing blade 120b of the present embodiment is attached to the shaft member 22a after the swing scanner 20 is manufactured. With such a swinging blade 120b, it is easy to change the presence or absence of the swinging blade 120b and the shape of the swinging blade 120b as desired.
  • the air in the internal space of the housing 100 can be agitated by at least one of the rotation of the rotor blades 120a and the swinging of the swing blades 120b.
  • exchange of air between the internal space and the external space of the housing 100 and convection of the air in the internal space of the housing 100 are further promoted compared to a configuration without the rotary blades 120a and the oscillating blades 120b. be done. Therefore, the cooling performance of the components accommodated in the internal space of the housing 100 can be further enhanced.
  • the lidar apparatus 1 is configured to include one communicating portion 110 and one respiratory filter 800, but the number of communicating portions 110 and respiratory filters 800 is not limited to this.
  • the lidar apparatus may have a plurality of respiratory filters 800
  • the housing may have a plurality of communicating portions 110
  • the plurality of respiratory filters may be installed so as to cover the plurality of communicating portions 110 .
  • the housing may have one communicating portion 110 on each of the left side and the right side, and two respiratory filters 800 may cover each communicating portion 110 .
  • FIG. 10 schematically shows the positions of the housing 100 and the two respiratory filters 800 with respect to the measurement unit 2. As shown in FIG.
  • the two communicating portions 110 and the two adsorption filters 900 is omitted because they are located at substantially the same positions as the respiratory filter 800 .
  • outside air flowing in from one respiratory filter 800 flows in the direction of the other respiratory filter 800 due to the rotation of the polygon mirror 31 and the swinging motion of the oscillating mirror 21, and flows from the other respiratory filter 800 to the outside. and easier to get out.
  • the housing may have one communicating portion 110 on each of its upper and lower surfaces, and each communicating portion 110 may be covered by two respiratory filters 800 .
  • outside air that has flowed into the internal space of the housing 100 from the breathing filter 800 on the bottom surface flows upward, and easily exits from the breathing filter 800 on the top surface.
  • the air flow between the internal space of the housing 100 and the outside is reduced compared to the configuration in which one communication unit 110 and one respiratory filter 800 are provided. replacement and air convection in the internal space of the housing 100 can be promoted.
  • the communicating portion 110 (specifically, the communicating portion 110 and the respiratory filter 800) is arranged on the right side surface of the housing 100, but the arrangement of the communicating portion 110 and the respiratory filter 800 It is not limited.
  • Communicating portion 110 and respiratory filter 800 may be installed on any of the right side, left side, rear surface, top surface, and bottom surface of housing 100, and even if they are placed on any surface, It has the effect of promoting cooling of the internal space of the body 100 .
  • the cooling promotion effect when the communicating portion 110 and the respiratory filter 800 are arranged on these surfaces is the side surface of the housing 100 that is close to the scanner, the side surface of the housing 100 that is close to the heat-generating components, It differs depending on whether the communication part 110 and the respiratory filter 800 are arranged on the rear surface, the upper surface, or the lower surface.
  • the communication part 110 and the breathing filter 800 may be arranged at the position closest to the heat-generating components to be particularly cooled, on any one of the right side, left side, rear surface, upper surface, and lower surface of the housing 100.
  • the heat-generating components are arranged away from the surface of the housing 100 on which the breathing filter 800 is arranged, but the arrangement of the heat-generating components and the breathing filter 800 is limited to this. isn't it.
  • the heat-generating component may be placed in close proximity to the surface on which the respiratory filter 800 is placed.
  • the measurement unit 2 has the polygon mirror 31 as a rotating mirror, but the rotating mirror is not limited to this.
  • the measurement unit may have a plate-like deflection mirror having reflecting surfaces on both sides as the rotating mirror.
  • the lidar device 1 is configured to include a gas adsorption filter as the adsorption filter 900 , but the lidar device may be configured to include a moisture absorption filter as the adsorption filter 900 .
  • the moisture absorption filter is provided, it is possible to suppress rusting of parts housed in the internal space of the housing 100 and failure due to moisture caused by air containing moisture flowing into the internal space of the housing 100 from the communicating portion 110 .
  • a moisture absorption filter in the communicating portion 110, it is possible to take measures against moisture more easily and at a lower cost than taking measures against moisture for each component accommodated in the internal space of the housing 100.
  • the lidar device may be configured to include both a gas adsorption filter and a moisture absorption filter as the adsorption filter 900 . Also, the lidar device may be configured without the adsorption filter 900 .
  • the rotor blades 120a are plate-shaped blades extending from the ends of the reflecting surfaces of the polygon mirror 31 extending along the rotation axis 321.
  • the configuration of the rotor blades is not limited to this.
  • the rotary blade 120c may be a propeller blade installed on the rotary shaft 321 of the rotary motor 32 and rotated around the rotary shaft 321 together with the polygon mirror 31.
  • FIG. The rotary blade 120c may be attached to the rotary shaft 321 of the rotary motor 32 after the polygon scanner 30 is manufactured.
  • the swing blade 120b is a propeller blade installed on the shaft member 22a of the swing scanner 20, but the configuration of the swing blade is not limited to this.
  • the oscillating blade may be a plate-like wing provided to extend from the end portion of the reflecting surface of the oscillating mirror 21 extending along the oscillating axis 221 .
  • the swing blade is a blade formed by extending both ends of the reflecting surface of the swing mirror 21 along the swing axis 221, and the swing blade can also reflect the transmitted light and the reflected light. It's okay.
  • the transmitting/receiving unit 10 is arranged to the left of the oscillating scanner 20, the polygon scanner 30 is arranged to the right of the oscillating scanner 20, and the folding mirror 40 is arranged below the oscillating mirror 21. be done.
  • the arrangement of the transmitting/receiving unit 10, swing scanner 20, polygon scanner 30, and folding mirror 40 is not limited to this.
  • the transmitting/receiving unit 10 may be arranged to the right of the swing scanner 20 and the polygon scanner 30 may be arranged to the left of the swing scanner 20 .
  • the folding mirror 40 may be arranged above the swing mirror 21 so as to reflect the transmitted light in the direction along the y-axis.
  • the transmitted light is output from the light projecting section 11 so as to pass above the swinging mirror 21, and the reflecting mirror 40 bends the traveling direction of the transmitting light downward by approximately 90 degrees to swing the light. It may be arranged above the oscillating mirror 21 so as to be incident on the reflecting surface of the oscillating mirror 21 .
  • the transmitting/receiving unit 10 is arranged behind the swing scanner 20, the folding mirror 40 is arranged below or above the swing mirror 21, and the polygon scanner 30 is arranged to the left or right of the swing scanner 20. good too.
  • FIG. Shown is an example in which the Note that FIG. 12 and FIG. 13 to be described later schematically show the positions of the housing 100 and the respiratory filter 800 with respect to the measurement unit 2.
  • FIG. Since the communication part 110 and the adsorption filter 900 are located at substantially the same positions as the respiratory filter 800, their description is omitted.
  • the light projecting section 11 outputs transmission light in the direction along the z-axis
  • the folding mirror 40 reflects the transmission light output from the light projecting section 11 in the direction along the y-axis.
  • the transmission light output from the light projecting section 11 is bent upward or downward by approximately 90° in the traveling direction, and is incident on the reflecting surface of the oscillating mirror 21 . It is arranged below or above the oscillating mirror 21 as shown in FIG.
  • the transmitting/receiving unit 10 and the oscillating scanner 20 may be arranged such that at least a portion thereof overlaps in the vertical direction.
  • the transmitting/receiving unit 10 is arranged with an increased depth, an empty space is created around the transmitting/receiving unit 10, and air can easily circulate around the transmitting/receiving unit 10, so that a cooling effect due to convection can be easily obtained.
  • the length in the width direction is suppressed, for example, when the communicating portion 110 and the respiratory filter 800 are arranged on the side surface of the housing 100 close to the scanner, the distance from the communicating portion 110 and the respiratory filter 800 to the heat-generating component is reduced. Closer distance.
  • this configuration is also suitable when it is desired to suppress the width and height of the lidar device, such as when the lidar device is mounted on the roof top of a vehicle.
  • the transmitting/receiving unit 10 may be arranged below or above the swing scanner 20, and the polygon scanner 30 may be arranged to the left or right of the swing scanner 20.
  • FIG. 13 shows an example in which the transmitting/receiving unit 10 is arranged below the swing scanner 20 and the polygon scanner 30 is arranged to the right of the swing scanner 20 .
  • the light projecting section 11 outputs transmission light in the direction along the y-axis, and the transmission light output from the light projecting section 11 is directly incident on the reflecting surface of the oscillating mirror 21 . According to such a configuration, although the length of the measuring section 2 in the height direction is increased, the length in the width direction and the depth direction can be suppressed.
  • the transmitting/receiving unit 10 Since the transmitting/receiving unit 10 is arranged with the height increased, an empty space is created around the transmitting/receiving unit 10, and air can easily flow around the transmitting/receiving unit 10, so that a cooling effect by convection can be easily obtained. Moreover, since the length in the width direction is suppressed, the same effects as those described above can be expected. Note that this configuration is also suitable when it is desired to reduce the width and depth of the lidar device, such as when the lidar device is mounted on the side of the vehicle.
  • the number of reflecting surfaces of the polygon mirror 31 is five or less.
  • the number of reflecting surfaces is not limited to five or less.
  • the polygon mirror may have six reflective surfaces.
  • each of the reflecting surfaces is less than the case where the polygon mirror has six or more reflecting surfaces without changing the radius of the circumscribed circle of the polygon mirror 31 .
  • the area per reflective surface can be increased. As the area of each reflecting surface increases, the amount of light reflected by each reflecting surface and received by the light receiving unit 12 increases. Therefore, the detection distance of the lidar device 1 can be increased without increasing the size of the polygon mirror 31, that is, without increasing the size of the lidar device 1 as a whole.
  • the polygon mirror 31 has five or fewer reflecting surfaces, it is possible to increase the angular range in which the transmitted light can be scanned on each reflecting surface, compared to the case where the polygon mirror has six or more reflecting surfaces.
  • a polygon scanner is desired to have a scanning angular range of 120°. If the polygon mirror has six reflecting surfaces, the angular range in which transmitted light can be scanned on each reflecting surface is calculated to be 120°, but in practice, the maximum scannable angular range is about 110°. Up to On the other hand, if the polygon mirror has five reflecting surfaces, the angular range in which the transmitted light can be scanned on each reflecting surface is calculated to be 144°, and the scanning angle range is set to 120° with a margin. becomes possible. When the number of reflecting surfaces of the polygon mirror is four or less, the angular range in which the transmitted light can be scanned on each reflecting surface becomes larger.
  • the polygon mirror has five reflecting surfaces.
  • the lidar device 1 is provided with one measurement unit 2 each having one swing scanner 20 and one polygon scanner 30 . That is, the lidar apparatus 1 includes one polygon mirror 31 as a rotating mirror and one rocking mirror 21 .
  • the numbers of rotating mirrors and swinging mirrors are not limited to this.
  • the lidar device may be configured with a plurality of rotating mirrors and swinging mirrors. By providing a plurality of rotating mirrors and swinging mirrors, the air in the internal space of the housing can be further stirred, and convection can be promoted.
  • the internal space of the housing 100 may be provided with a shape that promotes convection.
  • a chamfered portion which is a portion subjected to C-chamfering or R-chamfering, may be provided at the corner of the internal space of the housing.
  • a rib structure is provided in which a plurality of ribs extending in a direction perpendicular to the direction of inflow of outside air are arranged in the direction of inflow of outside air on the surface of the housing that is perpendicular to the surface on which the breathing filter is arranged. good too.
  • the plurality of ribs in the rib structure are, for example, gently inclined such that the facing surfaces of two adjacent ribs are separated from each other toward the tips of the ribs, and air flow is allowed between the two adjacent ribs. may be configured to occur.
  • the function of one component in the above embodiment may be distributed as multiple components, or the functions of multiple components may be integrated into one component. Also, part of the configuration of the above embodiment may be omitted. Also, at least a part of the configuration of the above embodiment may be added, replaced, etc. with respect to the configuration of the other above embodiment.

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Abstract

送信光を照射し、反射光を検出することにより、物体との距離を測定するライダ装置(1)であって、測定部(2)と、筐体(100)と、少なくとも1つの呼吸フィルタ(800)と、を備える。測定部は、回転駆動される回転ミラー(31)と、揺動駆動される揺動ミラー(21)と、を有する。筐体には、測定部を収容する内部空間と外部とを連通させる少なくとも1つの連通部(110)が形成されている。少なくとも1つの呼吸フィルタは、少なくとも1つの連通部を覆うように設置される。ライダ装置が設置された状態で、筐体における送信光及び反射光が通過する面を前面、前面とは反対側の面を背面とし、少なくとも1つの連通部は、筐体における前面及び上面以外の面に配置される。

Description

ライダ装置 関連出願の相互参照
 本国際出願は、2021年9月24日に日本国特許庁に出願された日本国特許出願第2021-156099号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2021-156099号の全内容を本国際出願に参照により援用する。
 本開示は、ライダ装置に関する。
 送信光を照射し、照射した送信光の物体からの反射光を検出して、その物体までの距離や相対速度を検出するライダ装置が知られている。なお、ライダは、LiDARとも表記され、Light Detection and Rangingの略語である。ライダ装置では、送信光を偏向走査するために、一般的に、回転駆動される偏向ミラーが用いられている。光源から出力された送信光は、偏向ミラーで反射され、偏向ミラーの回転角度に応じた方向に向けて筐体外へ出射される。これにより、あらかじめ設定された走査範囲内が走査される。
 特許文献1には、回転駆動されるポリゴンミラーを用いて送信光を偏向走査するライダ装置が開示されている。特許文献1には、当該ライダ装置において、ブラケットに設置されたポリゴンミラーが回転することにより筐体の内部空間に空気の流れが発生し、筐体の内部空間に収容されている部品が冷却されることが記載されている。
米国特許第10571567号明細書
 しかしながら、発明者の詳細な検討の結果、以下の課題が見出された。
 特許文献1に記載の構成では、筐体の内部空間に空気の流れを発生させることにより筐体の内部空間の温度を均一化できるものの、筐体の内部空間が密閉されており、筐体の内部空間と外部との間で空気の入れ替えが起こらないため、冷却効率が悪い。一方で、筐体の内部空間が密閉されていないと、車両が走行時に巻き上げた水や雨水などの液体が筐体の内部空間へ浸入し、収容されている部品に悪影響を及ぼすことが懸念される。
 本開示の一局面は、筐体の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体の内部空間に収容される部品の冷却性能を高める技術を提供することにある。
 本開示の一態様は、送信光を照射し、送信光が照射された物体からの反射光を検出することにより、物体との距離を測定するように構成されたライダ装置であって、測定部と、筐体と、少なくとも1つの呼吸フィルタと、を備える。測定部は、回転駆動される回転ミラーと、揺動駆動される揺動ミラーと、を有し、送信光及び反射光を偏向するように構成される。筐体は、測定部を収容する内部空間を有し、内部空間と外部とを連通させる少なくとも1つの連通部が形成される。少なくとも1つの呼吸フィルタは、少なくとも1つの連通部を覆うように設置される。ライダ装置が設置された状態で、筐体における送信光及び反射光が通過する面を前面、前面とは反対側の面を背面とすると、少なくとも1つの連通部は、筐体における前面及び上面以外の面に配置される。
 このような構成によれば、呼吸フィルタにより、筐体の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体の内部空間と外部との間で空気の入れ替えを行うことができる。これにより、筐体の内部空間の空気よりも低温の外気が筐体の内部空間へ流入するとともに、筐体の内部空間の温まった空気が外部に出て行く。さらに、回転ミラーの回転及び揺動ミラーの揺動により筐体の内部空間の空気が撹拌されることで、上記空気の入れ替えが促進される。よって、筐体の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体の内部空間に収容される部品の冷却性能を高めることができる。
 本開示の別の態様は、送信光を照射し、送信光が照射された物体からの反射光を検出することにより、物体との距離を測定するように構成されたライダ装置であって、測定部と、筐体と、少なくとも1つの呼吸フィルタと、少なくとも1つの吸着フィルタと、を備える。測定部は、回転駆動される回転ミラーと、揺動駆動される揺動ミラーと、を有し、送信光及び反射光を偏向するように構成される。筐体は、測定部を収容する内部空間を有し、内部空間と外部とを連通させる少なくとも1つの連通部が形成される。少なくとも1つの呼吸フィルタは、少なくとも1つの連通部を覆うように設置される。少なくとも1つの吸着フィルタは、少なくとも1つの呼吸フィルタと直列に並んで少なくとも1つの連通部を覆うように設置される。少なくとも1つの吸着フィルタは、排ガスを吸着可能なガス吸着フィルタ、及び、空気中に含まれる水分を吸着可能な吸湿フィルタ、のうちの少なくとも一方である。
 このような構成によれば、呼吸フィルタにより、筐体の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体の内部空間と外部との間で空気の入れ替えを行うことができる。これにより、筐体の内部空間の空気よりも低温の外気が筐体の内部空間へ流入するとともに、筐体の内部空間の温まった空気が外部に出て行く。さらに、回転ミラーの回転及び揺動ミラーの揺動により筐体の内部空間の空気が撹拌されることで、上記空気の入れ替えが促進される。よって、筐体の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体の内部空間に収容される部品の冷却性能を高めることができる。
ライダ装置の外観を示す斜視図である。 図1のII-II断面図である。 ライダ装置の分解斜視図である。 測定部の概略構成を示す斜視図である。 測定部を前方から見た模式図に筐体及び呼吸フィルタの位置を示した図である。 測定部を上方から見た模式図に筐体及び呼吸フィルタの位置を示した図である。 測定部を右方から見た模式図に筐体及び呼吸フィルタの位置を示した図である。 回転翼が設けられたポリゴンミラーを上方から見た図である。 揺動翼が設けられた揺動ミラーを右方から見た図である。 測定部を前方から見た模式図に筐体及び2つの呼吸フィルタの位置を示した図である。 回転翼が設けられたポリゴンミラーを右方から見た図である。 送受信ユニット、揺動スキャナ、ポリゴンスキャナ及び折り返しミラーの配置の一例を示す模式図に筐体及び呼吸フィルタの位置を示した図である。 送受信ユニット、揺動スキャナ及びポリゴンスキャナの配置の一例を示す模式図に筐体及び呼吸フィルタの位置を示した図である。
 以下、本開示の例示的な実施形態について図面を参照しながら説明する。
 [1.第1実施形態]
 [1-1.全体構成]
 図1に示すライダ装置1は、送信光を出射し、送信光が照射された物体からの反射光を受光することによって物体との距離や相対速度を測定する測距装置である。ライダ装置1は、車両に搭載して使用され、車両の前方に存在する様々な物体の検出に用いられる。
 ライダ装置1は、筐体100と、光学窓200と、ヒートシンク700と、呼吸フィルタ800と、を備える。
 以下の説明においては、三次元直交座標系におけるx軸正方向を右方、x軸負方向を左方、y軸正方向を上方、y軸負方向を下方、z軸正方向を前方、z軸負方向を後方と規定する。その上で、このような三次元直交座標系において、ライダ装置1の幅方向がx軸方向、高さ方向がy軸方向、奥行き方向がz軸方向となり、送信光が前方に向けて出射されるようにライダ装置1が設置された状態を想定して、ライダ装置1の構成等を説明する。
 筐体100は、1面が開口された直方体状に形成された樹脂製又は金属製の箱体である。図3に示すように、筐体100は、後述する測定部2を収容する内部空間を有する。
 図1に戻り、光学窓200は、送信光及び反射光を透過する材料で形成され、筐体100の開口部を覆うように設置される。筐体100における光学窓200が設置された面は、筐体100における送信光及び反射光が通過する面であり、当該面を前面、前面とは反対側の面を背面とする。筐体100の前面は前方を向いており、送信光は筐体100の前面を通過して前方に向けて出射される。なお、筐体100の側面とは、上面、下面、前面及び背面以外の面であり、右側面と左側面とがある。
 ヒートシンク700は、筐体100の内部空間や後述する制御基板600に実装された電子部品等において発生する熱を放熱するために、筐体100の外面に設置される。ヒートシンク700は、板状のベースの上に複数のフィンが立設された一般的な形状を有している。なお、ヒートシンクの形状は上記フィンが立設された形状以外であってもよく、例えば、板状のベースの上に複数のピンが立設された形状でもよい。ピンとは、ベースから離れる方向に延びる細い円柱状の部材である。ヒートシンク700は、例えば、アルミニウム、銅等の、熱伝導性に優れる金属材料で構成される。本実施形態では、ヒートシンク700は筐体100の上面に沿うように設置されている。
 呼吸フィルタ800は、通気性及び防水性を有する撥水フィルタである。
 図1及び図2に示すように、筐体100には、内部空間と外部とを連通させる連通部110が形成されている。連通部110は、本実施形態では、筐体100に形成された円形の貫通孔である。筐体100に形成される貫通孔は円形以外であってもよく、例えば、四角形であってもよい。なお、図2は図1のII-II断面図であり、筐体100における連通部110の周りのみを拡大して示した断面図である。図2において、左側が筐体100の内部空間、右側が筐体100の外部であり、連通部110は筐体100の内部空間と外部とを連通する。呼吸フィルタ800は、連通部110を覆う(換言すると、切断面において呼吸フィルタ800が連通部110を塞ぐ)ように筐体100に設置されており、筐体100の内部空間に液体が入り込むのを抑制しつつ、連通部110を介した内部空間と外部との通気が可能に構成されている。液体としては、例えば、雨水、洗車に用いられる水、車両が走行時に巻き上げた水、融雪剤として用いられる塩化カルシウムの融雪による溶液、ブレーキオイルなどの有機系溶剤が想定される。なお、呼吸フィルタ800は、ベントフィルタとも称される。
 連通部110(具体的には、連通部110及び呼吸フィルタ800)は、筐体100における前面以外の面に配置される。連通部110及び呼吸フィルタ800は、呼吸フィルタ800に水が溜まることを抑制する観点で、筐体100における上面以外の面、すなわち、筐体100の下面、側面又は背面に配置されることが好ましい。本実施形態では、連通部110及び呼吸フィルタ800は、筐体100の右側面に配置されている。
 図2に示すように、ライダ装置1は、連通部110を覆う(換言すると、切断面において吸着フィルタ900が連通部110を塞ぐ)ように設置される、少なくとも1つの吸着フィルタ900を備える。吸着フィルタ900は、呼吸フィルタ800と直列に並んで連通部110を覆うように設置される。少なくとも1つの吸着フィルタ900は、排ガスを吸着可能なガス吸着フィルタ、及び、空気中に含まれる水分を吸着可能な吸湿フィルタ、のうちの少なくとも一方である。ガス吸着フィルタは、少なくとも排ガス中に含まれる腐食性ガスを吸着可能なフィルタである。腐食性ガスは、例えば、一酸化炭素(CO)、亜硫酸ガス(SO)、窒素酸化物(NOx)、硫化水素(HS)等である。本実施形態では、ライダ装置1は、吸着フィルタ900としてガス吸着フィルタ900を備えており、ガス吸着フィルタ900は、呼吸フィルタ800よりも筐体100の内部空間側に配置されている。
 図3に示すように、ライダ装置1は、制御基板600を備える。制御基板600は、電子部品が実装された電子制御回路を有する、板状の基板である。制御基板600には、後述する制御部3が実装されている。本実施形態では、制御基板600は、制御部3が筐体100の上面とヒートシンク700との間に挟まれるように設置されている。制御部3の少なくとも一部は、図示しないが、ヒートシンク700に対向するように制御基板600の上面に配置されている。
 筐体100の内部空間には、測定部2が収容される。測定部2は、送受信ユニット10と、揺動スキャナ20と、ポリゴンスキャナ30と、を備える。
 図4に示すように、送受信ユニット10は、投光部11及び受光部12が1つのユニットとして構成されたものである。投光部11及び受光部12は、送受信ユニット10の内部に収容されている。投光部11は、送信光を出力する。受光部12は、送信光が照射された物体からの反射光を受光し、電気信号に変換する。測定部2は、投光部11から出力された送信光を、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30で偏向走査し、あらかじめ設定された走査範囲内に出射させる。さらに、測定部2は、反射光を受光部12にて検出する。本実施形態では、測定部2は、ライダ装置1に1つ備えられている。なお、測定部2の詳細な説明については後述する。
 図3に戻り、制御部3は、測定部2を用いて送信光を反射した物体との距離や相対速度を測定する、電子制御装置である。具体的には、制御部3は、受光部12から出力された電気信号の波形と投光部11が出力した送信光の波形の差分に基づいて、その物体との距離や相対速度を求める。また別の方式では、制御部3は、受光部12から出力された電気信号の波形に基づき反射光が受光されたタイミングを特定し、送信光を投光部11が出力したタイミングとの差分に基づいて、その物体との距離を求める。なお、制御部3は、距離や相対速度以外にも、その物体の位置する方位などの物体に関する情報を求めることができる。
 [1-2.測定部]
 図4に示すように、測定部2は、より具体的には、送受信ユニット10と、揺動スキャナ20と、ポリゴンスキャナ30と、折り返しミラー40と、を備える。
 送受信ユニット10に収容された投光部11は、送信光を出力する。本実施形態では、投光部11は、x軸に沿う方向に送信光を出力するように構成される。なお、送信光の光路を太矢印で示している。
 投光部11は、図示しない光源及びレンズを備える。光源には、半導体レーザが用いられる。レンズは、光源の発光面に対向して配置される。レンズは、光源から発せられる光ビームを所望の形状(例えば、幅、出射角など)に成形するためのレンズである。
 送受信ユニット10に収容される受光部12は、反射光を受光するように構成された、図示しない受光素子を備える。受光素子は、複数のAPDを1列に配置したAPDアレイを有する。APDは、アバランシェフォトダイオードである。また、受光素子はAPDに限らず、例えば単一のフォトダイオードでもよい。
 揺動スキャナ20は、揺動ミラー21と、揺動モータ22と、を備える。
 揺動ミラー21は、送信光及び反射光を反射する反射面を有する平板状の部材である。
 揺動モータ22は、第1の方向に延びる揺動軸221を中心に揺動ミラー21を揺動駆動するように構成される。第1の方向とは、具体的には、z軸に沿う方向である。揺動モータ22は、揺動軸221が中心を通る棒状の軸部材22aを備え、軸部材22aを揺動軸221を中心に揺動させる。軸部材22aの回転タイミング、回転移動方向及び角速度等は、制御部3により制御される。揺動モータ22は、例えば、ガルバノモータであってもよい。揺動ミラー21は、反射面と反対側の面において、軸部材22aが当該面のz軸方向の中心線に沿うように、軸部材22aに固定されている。揺動モータ22は、揺動ミラー21の後方に配置される。
 ポリゴンスキャナ30は、ポリゴンミラー31と、回転モータ32と、を備える。なお、ポリゴンミラー31が回転ミラーに相当する。
 ポリゴンミラー31は、送信光及び反射光を反射する複数の反射面を有する回転多面鏡である。ポリゴンミラー31は、例えば、角柱状又は角錐台状の形状をしており、各側面に反射面が配置されている。ポリゴンミラー31は、反射面の個数が5面以下となるように構成される。本実施形態では、ポリゴンミラー31の反射面は5面であり、ポリゴンミラー31は、上面及び底面が正五角形となる正五角柱形状をしている。
 回転モータ32は、第1の方向と直交する第2の方向に延びる回転軸321を中心にポリゴンミラー31を回転駆動するように構成される。第2の方向とは、具体的には、y軸に沿う方向である。ポリゴンミラー31の回転タイミング、回転移動方向及び角速度等は、制御部3により制御される。ポリゴンミラー31は、上面及び底面の中心を回転軸321が通るように回転モータ32に固定される。
 すなわち、送信光は、揺動スキャナ20によりy軸に沿う方向(すなわち、上下方向)に走査され、さらに、ポリゴンスキャナ30によりx軸に沿う方向(すなわち、左右方向)に走査されることにより、二次元走査される。
 折り返しミラー40は、送信光及び反射光を反射する反射面を有する平板状の部材である。折り返しミラー40は、投光部11から出力された送信光を揺動ミラー21の方向に反射させるとともに、揺動ミラー21にて反射された反射光を受光部12の方向に反射させるように、送信光及び反射光の経路上に配置される。具体的には、折り返しミラー40は、送信光をy軸に沿う方向に反射するように揺動ミラー21の下方に配置される。なお、折り返しミラー40は、上記配置となるように固定されたミラーである。
 送受信ユニット10、揺動スキャナ20、ポリゴンスキャナ30及び折り返しミラー40は、投光部11から出力された送信光が、折り返しミラー40、揺動ミラー21、ポリゴンミラー31の順に反射されて走査範囲内に出射され、反射光が、ポリゴンミラー31、揺動ミラー21、折り返しミラー40の順に反射されて受光部12で受光されるように配置されている。より具体的な配置について、図5~図7を用いて、以下に説明する。なお、図5~図7には、測定部2に対する筐体100及び呼吸フィルタ800の位置を模式的に示している。連通部110及び吸着フィルタ900については、呼吸フィルタ800と略同じ位置にあるため、記載を省略した。
 図5及び図6に示すように、送受信ユニット10は、揺動スキャナ20の左方に配置されている。なお、図5においては、送信光の光路を太矢印で示している。投光部11は、x軸に沿って右方向へと送信光を出力する。
 折り返しミラー40は、投光部11から出力された送信光が、折り返しミラー40にて略90°上方に進行方向が曲げられて、揺動ミラー21の反射面に入射されるように、揺動ミラー21の下方に配置される。
 ポリゴンスキャナ30は、揺動スキャナ20を挟んで送受信ユニット10とは反対側、すなわち、揺動スキャナ20の右方に配置されている。ポリゴンスキャナ30は、折り返しミラー40から到来した送信光が、揺動ミラー21にて右方向に偏向されて、ポリゴンミラー31の反射面に入射され、前方に向けて反射されるように配置される。
 すなわち、送受信ユニット10、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30は、ライダ装置1の左右方向に並んで配置されている。一方、図5及び図7に示すように、送受信ユニット10と揺動スキャナ20とは、上下方向において少なくとも一部が重なるように配置されている。なお、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30についても、上下方向において少なくとも一部が重なるように配置されている。また、図6及び図7に示すように、送受信ユニット10、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30は、前後方向において少なくとも一部が重なるように配置されている。本実施形態では、送受信ユニット10、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30は、上下方向及び前後方向において大部分が重なるように配置されている。また、送受信ユニット10、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30は、いずれも上下方向よりも前後方向の長さが長く構成されている。
 測定部2は、図5に示すように、左右方向(すなわち、幅方向)の長さが上下方向(すなわち、高さ方向)の長さよりも長くなる。また、図6に示すように、測定部2は、左右方向(すなわち、幅方向)の長さが前後方向(すなわち、奥行き方向)の長さよりも長くなる。また、図7に示すように、測定部2は、前後方向(すなわち、奥行き方向)の長さが上下方向(すなわち、高さ方向)の長さよりも長くなる。なお、折り返しミラー40は、測定部2の幅方向、奥行き方向及び高さ方向の長さに影響しない程度に小さく構成可能であるため、上記では記載を省略した。
 ライダ装置1の大きさは測定部2の大きさに依存するため、ライダ装置1は、測定部2と同様、幅方向>奥行き方向>高さ方向、の順で長さが長くなる。
 [1-3.呼吸フィルタ及び発熱部品の配置]
 ライダ装置1には、発熱する電子部品である発熱部品が備えられており、発熱部品で発生する熱により筐体100の内部空間の空気の温度が上昇する。主な発熱部品として、例えば、光源、光増幅器、演算素子等が挙げられる。以降、連通部110及び呼吸フィルタ800と発熱部品との位置関係について記載する際の「発熱部品」とは、発熱部品のうち特に注力して冷却したいもの(例えば、発熱部品のうち発熱量が相対的に大きいもの)を意味する。具体的には、送受信ユニット10や制御部3が上記の意味の「発熱部品」に該当する。
 発熱部品、具体的には、送受信ユニット10及び制御部3は、筐体100における呼吸フィルタ800が配置された面から離れた位置に配置される。本実施形態では、図5に示すように、呼吸フィルタ800は筐体100の右側面に配置されており、送受信ユニット10は筐体100の左側面に近接して配置されており、制御部3を備える制御基板600は筐体100の上面に沿って配置されている。すなわち、連通部110及び呼吸フィルタ800は、ポリゴンスキャナ30に近接する側面に配置される。
 [1-4.筐体の内部空間の冷却促進機構]
 筐体100の内部空間の空気の熱は、筐体100を介して、又は筐体100及びヒートシンク700を介して、外部へと放熱される。これにより、筐体100の内部空間が冷却される。
 さらに、筐体100の内部空間の冷却は、呼吸フィルタ800による空気の入れ替えと、ポリゴンミラー31の回転及び揺動ミラー21の揺動より促進される。
 呼吸フィルタ800により、筐体100の内部空間の空気よりも低温の外気が筐体100の内部空間へ流入するとともに、発熱部品で発生する熱により温まった筐体100の内部空間の空気が外部に出て行く。このような空気の入れ換えが起こることにより、筐体100の内部空間の空気の温度は、外気に近づくように冷却される。また、筐体100の内部空間へ外気が流入することにより、筐体100の内部空間の空気の対流が促進される。さらに、ポリゴンミラー31の回転及び揺動ミラー21の揺動により筐体100の内部空間の空気が撹拌されることで、上記空気の入れ替え及び対流がより促進される。対流の促進により、発熱部品から筐体100の内部空間の空気への熱伝達が促進されるとともに、筐体100の内部空間の表面全体において、筐体100の内部空間の空気から筐体100への熱伝達が促進される。このため、筐体100の内部空間の空気の熱が、筐体100の内部空間の表面全体から放熱されやすくなる。このようにして、筐体100の内部空間の冷却が促進される。
 [1-5.効果]
 以上詳述した第1実施形態によれば、以下の効果が得られる。
 (1a)ライダ装置1は、ポリゴンミラー31及び揺動ミラー21を有する測定部2と、測定部2を収容する内部空間と外部とを連通させる連通部110が形成された筐体100と、連通部110を覆うように設置される呼吸フィルタ800と、を備える。このような構成によれば、呼吸フィルタ800により、筐体100の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体100の内部空間と外部との間で空気の入れ替えを行うことができる。これにより、筐体100の内部空間の空気の温度が外気に近づくように冷却される。また、筐体100の内部空間へ外気が流入することにより、筐体100の内部空間の空気の対流が促進される。さらに、ポリゴンミラー31の回転及び揺動ミラー21の揺動により筐体100の内部空間の空気が撹拌されることで、上記空気の入れ替え及び対流がより促進される。よって、本実施形態の上記構成を有しない場合と比較して、筐体100の内部空間の冷却を促進することができる。したがって、筐体100の内部空間へ液体が浸入することを防ぎつつ、筐体100の内部空間に収容される部品の冷却性能を高めることができる。
 また、筐体100の内部空間の冷却が促進されることで、筐体100の内部空間と外部との温度差が低減されるため、筐体100の内部空間に結露が生じることを抑制でき、光学窓200の曇りを抑制できる。
 また、呼吸フィルタ800を備えることで、筐体100の内部空間の圧力調整が可能となる。このため、発熱部品の発熱により筐体100の内部空間の圧力が増加した場合に、呼吸フィルタ800により筐体100の内部空間の圧力を低減することができる。
 (1b)連通部110は、筐体100における前面以外の面に配置される。このような構成によれば、送信光及び反射光が通過可能な範囲を広く取ることができる。
 連通部110(具体的には、連通部110及び呼吸フィルタ800)は、筐体100における右側面、左側面、背面、上面及び下面のいずれに設置された場合であっても、上述したように筐体100の内部空間の冷却促進効果を有するが、配置によって若干その作用が異なる。以下に、連通部110及び呼吸フィルタ800の配置による冷却促進作用について説明する。
 本実施形態のように、連通部110及び呼吸フィルタ800が、筐体100におけるスキャナに近接する側面に配置された場合の冷却促進作用について説明する。スキャナに近接する側面とは、本実施形態では、ポリゴンスキャナ30に近接する側面であり、具体的には右側面である。この場合、呼吸フィルタ800の近くでスキャナのミラーの回転又は揺動(本実施形態では、ポリゴンミラー31の回転)による空気の流れが発生するため、呼吸フィルタ800から外気が流入しやすく、流入した外気が筐体100の内部空間全体に流れやすい。このため、筐体100の内部空間の空気の対流を促進する効果が高まる。
 連通部110及び呼吸フィルタ800が、筐体100における発熱部品に近接する側面に配置された場合の冷却促進作用について説明する。発熱部品は、ここでは、最も注力して冷却したい発熱部品である光源を想定している。発熱部品に近接する側面とは、本実施形態では、送受信ユニット10に近接する側面であり、具体的には左側面である。この場合、発熱部品である送受信ユニット10と外気の流入口である呼吸フィルタ800とが近くなるため、流入した外気による送受信ユニット10の放熱効果が高まる。
 連通部110及び呼吸フィルタ800が、筐体100の背面、上面又は下面に配置された場合の冷却促進作用について説明する。これらの場合は、連通部110及び呼吸フィルタ800がこれらの面におけるスキャナ側又は発熱部品側のいずれに位置するかにより、上述したスキャナに近接する側面又は発熱部品に近接する側面に呼吸フィルタ800が配置された場合の作用と同様の作用を有する。また、連通部110及び呼吸フィルタ800が筐体100の上面に配置された場合、筐体100の内部空間において温まった空気が上方へと流れ、上面に位置する呼吸フィルタ800から外部へと出て行きやすくなる。また、連通部110及び呼吸フィルタ800が筐体100の下面に配置された場合、筐体100の内部空間に下方から流入した外気が発熱部品から吸熱しつつ上方へと流れ、筐体100の上面からヒートシンク700を介して放熱されやすくなる。
 (1c)連通部110及び呼吸フィルタ800は、筐体100における上面以外の面に配置される。このような構成によれば、呼吸フィルタ800に水が溜まることを抑制できる。
 (1d)ライダ装置1は、呼吸フィルタ800と直列に並んで連通部110を覆うように設置される、ガス吸着フィルタ900を備える。車両に搭載されるライダ装置1は、呼吸フィルタ800を備えることにより筐体100の内部空間へ液体が浸入することを抑制できるが、車両の排ガスは呼吸フィルタ800を通過する。本実施形態の構成によれば、呼吸フィルタ800を通過した排ガス中に含まれる腐食性ガスにより、筐体100の内部空間に収容される部品が腐食することを抑制できる。また、本実施形態の構成によれば、筐体100の内部空間に収容される各部品について、例えばメッキを施すなどして、腐食性ガスの対策を行うよりも、簡易かつ低コストで腐食性ガスの対策ができる。
 (1e)送受信ユニット10は、揺動スキャナ20の左方に配置され、投光部11がx軸に沿う方向に送信光を出力するように構成される。折り返しミラー40は、投光部11から出力された送信光をy軸に沿う方向に反射するように揺動ミラー21の下方に配置される。ポリゴンスキャナ30は、揺動スキャナ20を挟んで送受信ユニット10とは反対側に配置される。このような構成によれば、送受信ユニット10、揺動スキャナ20及びポリゴンスキャナ30がライダ装置1の幅方向に並んで配置されているため、測定部2の幅方向の長さが長くなるものの、高さ方向及び奥行方向の長さを抑制することが可能となる。横幅を広げて送受信ユニット10を配置したことから、送受信ユニット10の上方に空きスペースができ、送受信ユニット10の周りで空気が流通しやすくなるため、対流による冷却効果を得やすくなる。また、例えば筐体100の右側面と左側面とに連通部110がある構成のように、筐体100の内部空間が流路として機能し得る場合は、筐体100の内部空間が幅方向に延びる細長い空間となることで流路が狭くなる。このため、筐体100の内部空間の空気の流速が速くなり、空気の入れ替え及び対流が促進される効果が期待できる。なお、本実施形態の構成は、ライダ装置1を車両のグリルや車室内に搭載する場合のように、ライダ装置1の高さ及び奥行きを抑制したい場合にも適している。
 [2.第2実施形態]
 [2-1.第1実施形態との相違点]
 第2実施形態は、基本的な構成は第1実施形態と同様であるため、相違点について以下に説明する。なお、第1実施形態と同じ符号は、同一の構成を示すものであって、先行する説明を参照する。
 図8及び図9に示すように、第2実施形態のライダ装置1は、筐体100の内部空間の空気を撹拌するように構成された少なくとも1つの撹拌翼120a,120bを更に備えている点で、第1実施形態と相違する。少なくとも1つの撹拌翼120a,120bは、ポリゴンミラー31に設けられてポリゴンミラー31と共に回転するように構成された回転翼120a、及び、揺動ミラー21に設けられて揺動ミラー21と共に揺動するように構成された揺動翼120bのうちの少なくとも一方である。なお、上記「ポリゴンミラー31に設けられ」とは、ポリゴンミラー31と一体的に回転するように設けられることを意味する。例えば、回転翼120aは、ポリゴンミラー31と一体的に回転するように回転モータ32に設けられてもよい。また、上記「揺動ミラー21に設けられ」とは、揺動ミラー21と一体的に揺動するように設けられることを意味する。例えば、揺動翼120bは、揺動ミラー21と一体的に揺動するように揺動モータ22に設けられてもよい。回転翼120aの回転及び揺動翼120bの揺動のうちの少なくとも一方により、筐体100の内部空間の空気が撹拌される。第2実施形態のライダ装置1は、回転翼120a及び揺動翼120bの両方を備えている。
 図8に示すように、回転翼120aは、ポリゴンミラー31の各反射面における回転軸321に沿って伸びる端部から延出するように設けられた板状の羽根であり、ポリゴンミラー31と共に回転軸321を中心に回転される。図8はポリゴンミラー31を上方から見た図であるため、回転翼120aの上部のみが示されているが、実際には、回転翼120aはポリゴンミラー31の反射面における回転軸321に沿って伸びる端部の全体から延出する羽根である。回転翼120aは、ポリゴンミラー31の反射面において反射される送信光及び反射光の光路に影響しない程度において、反射面から延出させることができる。本実施形態の回転翼120aは、ポリゴンミラー31の各反射面の上記端部の一方において反射面が延長されて形成された羽根であるため、回転翼120aにおいても送信光及び反射光を反射することができる。このような回転翼120aであれば、ポリゴンミラー31の製造時にポリゴンミラー31の各反射面の上記端部の一方を延長しておくことで作成できるため、製造が容易である。また、回転翼120aの分だけ反射面の面積を大きくすることができ、各反射面で反射されて受光部12により受光される反射光の光量が増加するため、ライダ装置1の検知距離を長くすることができる。
 図9に示すように、揺動翼120bは、揺動スキャナ20の軸部材22aに設置されるプロペラ翼であり、揺動ミラー21と共に揺動軸221を中心に揺動される。本実施形態の揺動翼120bは、揺動スキャナ20の製造後、軸部材22aに後付けされる。このような揺動翼120bであれば、要望に合わせて揺動翼120bの有無やその形状を変更することが容易である。
 [2-2.効果]
 以上詳述した第2実施形態によれば、第1実施形態と同様の効果が得られる。加えて、第2実施形態によれば、回転翼120aの回転及び揺動翼120bの揺動のうちの少なくとも一方により、筐体100の内部空間の空気を撹拌することができる。これにより、回転翼120a及び揺動翼120bを有しない構成と比較して、筐体100の内部空間と外部との間での空気の入れ替え及び筐体100の内部空間の空気の対流がより促進される。よって、筐体100の内部空間に収容される部品の冷却性能をより高めることができる。
 [3.他の実施形態]
 以上、本開示の実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定されることなく、種々の形態を採り得ることは言うまでもない。
 (3a)上記実施形態では、ライダ装置1は、連通部110及び呼吸フィルタ800を1つずつ備える構成であったが、連通部110及び呼吸フィルタ800の個数はこれに限定されるものではない。ライダ装置は複数の呼吸フィルタ800を備え、筐体は複数の連通部110を有しており、複数の呼吸フィルタは複数の連通部110を覆うように設置される構成でもよい。例えば、図10に示すように、筐体は左側面及び右側面に1つずつ連通部110を有しており、2つの呼吸フィルタ800のそれぞれが各連通部110を覆う構成でもよい。なお、図10には、測定部2に対する筐体100及び2つの呼吸フィルタ800の位置を模式的に示している。2つの連通部110及び2つの吸着フィルタ900については、呼吸フィルタ800と略同じ位置にあるため、記載を省略した。このような構成によれば、一方の呼吸フィルタ800から流入した外気がポリゴンミラー31の回転及び揺動ミラー21の揺動により他方の呼吸フィルタ800の方向に流れ、他方の呼吸フィルタ800から外部へと出て行きやすくなる。また例えば、図示しないが、筐体は上面及び下面に1つずつ連通部110を有しており、2つの呼吸フィルタ800のそれぞれが各連通部110を覆う構成でもよい。このような構成によれば、下面の呼吸フィルタ800から筐体100の内部空間へと流入した外気が上方へ流れて、上面の呼吸フィルタ800から外部へと出て行きやすくなる。上記ように連通部110及び呼吸フィルタ800が2つずつ設けられる場合、連通部110及び呼吸フィルタ800が1つずつ設けられている構成と比較して、筐体100の内部空間と外部との空気の入れ替え及び筐体100の内部空間の空気の対流をより促進することができる。
 (3b)上記実施形態では、連通部110(具体的には、連通部110及び呼吸フィルタ800)は筐体100の右側面に配置されるが、連通部110及び呼吸フィルタ800の配置はこれに限定されるものではない。連通部110及び呼吸フィルタ800は、筐体100における右側面、左側面、背面、上面及び下面のいずれに設置されてもよく、いずれの面に配置された場合であっても上述したように筐体100の内部空間の冷却促進効果を有する。なお、連通部110及び呼吸フィルタ800がこれらの面に配置された場合の冷却促進作用は、上述したように、筐体100におけるスキャナに近接する側面、筐体100における発熱部品に近接する側面、背面、上面又は下面のいずれの面に連通部110及び呼吸フィルタ800が配置されたかにより異なる。
 例えば、筐体100における右側面、左側面、背面、上面及び下面のいずれかの面において、特に冷却したい発熱部品に最も近接する位置に連通部110及び呼吸フィルタ800を配置してもよい。
 (3c)上記実施形態では、発熱部品は、筐体100における呼吸フィルタ800が配置された面から離れた位置に配置されたが、発熱部品及び呼吸フィルタ800の配置は、これに限定されるものではない。例えば、発熱部品は、呼吸フィルタ800が配置された面に近接する位置に配置されてもよい。
 (3d)上記実施形態では、測定部2は、回転ミラーとしてポリゴンミラー31を有するが、回転ミラーはこれに限定されるものではない。例えば、測定部は、回転ミラーとして、両面に反射面を有する板状の偏向ミラーを有する構成でもよい。
 (3e)上記実施形態では、ライダ装置1は、吸着フィルタ900としてガス吸着フィルタを備える構成であるが、ライダ装置は、吸着フィルタ900として吸湿フィルタを備える構成でもよい。吸湿フィルタを備える場合、湿気を含んだ空気が連通部110から筐体100の内部空間へ流入することによる筐体100の内部空間に収容される部品の錆びや湿気による故障を抑制できる。また、連通部110に吸湿フィルタを設置することにより、筐体100の内部空間に収容される各部品について湿気対策を行うよりも、簡易かつ低コストで湿気対策ができる。
 ライダ装置は、吸着フィルタ900として、ガス吸着フィルタ及び吸湿フィルタの両方を備える構成でもよい。また、ライダ装置は、吸着フィルタ900を備えない構成でもよい。
 (3f)上記第2実施形態では、回転翼120aは、ポリゴンミラー31の各反射面における回転軸321に沿って伸びる端部から延出するように設けられた板状の羽根であったが、回転翼の構成はこれに限定されるものではない。例えば、図11に示すように、回転翼120cは、回転モータ32の回転軸321に設置されるプロペラ翼であり、ポリゴンミラー31と共に回転軸321を中心に回転する構成でもよい。当該回転翼120cは、ポリゴンスキャナ30の製造後、回転モータ32の回転軸321に後付けされる構成でもよい。
 また、上記第2実施形態では、揺動翼120bは、揺動スキャナ20の軸部材22aに設置されるプロペラ翼であったが、揺動翼の構成はこれに限定されるものではない。例えば、図示しないが、揺動翼は、揺動ミラー21の反射面における揺動軸221に沿って伸びる端部から延出するように設けられた板状の羽根であってもよい。当該揺動翼は、揺動ミラー21の反射面における揺動軸221に沿って伸びる両端部が延長されて形成された羽根であり、当該揺動翼においても送信光及び反射光を反射できる構成でもよい。
 (3g)上記実施形態では、送受信ユニット10が揺動スキャナ20の左方に配置され、ポリゴンスキャナ30が揺動スキャナ20の右方に配置され、折り返しミラー40が揺動ミラー21の下方に配置される。しかし、送受信ユニット10、揺動スキャナ20、ポリゴンスキャナ30及び折り返しミラー40の配置はこれに限定されるものではない。例えば、送受信ユニット10が揺動スキャナ20の右方に配置され、ポリゴンスキャナ30が揺動スキャナ20の左方に配置されてもよい。また例えば、折り返しミラー40は、送信光をy軸に沿う方向に反射するように揺動ミラー21の上方に配置されてもよい。すなわち、送信光が揺動ミラー21の上方を通るよう投光部11から出力され、折り返しミラー40は、当該送信光が、折り返しミラー40にて略90°下方に進行方向が曲げられて、揺動ミラー21の反射面に入射されるように、揺動ミラー21の上方に配置されてもよい。
 また、送受信ユニット10が揺動スキャナ20の後方に配置され、折り返しミラー40が揺動ミラー21の下方又は上方に配置され、ポリゴンスキャナ30が揺動スキャナ20の左方又は右方に配置されてもよい。このような配置の一例として、図12に、送受信ユニット10が揺動スキャナ20の後方に配置され、折り返しミラー40が揺動ミラー21の下方に配置され、ポリゴンスキャナ30が揺動スキャナ20の右方に配置される例を示す。なお、図12及び後述する図13には、測定部2に対する筐体100及び呼吸フィルタ800の位置を模式的に示している。連通部110及び吸着フィルタ900については、呼吸フィルタ800と略同じ位置にあるため、記載を省略した。このような配置においては、投光部11は、z軸に沿う方向に送信光を出力し、折り返しミラー40は、投光部11から出力された送信光をy軸に沿う方向に反射する。具体的には、折り返しミラー40は、投光部11から出力された送信光が、折り返しミラー40にて略90°上方又は下方に進行方向が曲げられて、揺動ミラー21の反射面に入射されるように、揺動ミラー21の下方又は上方に配置される。送受信ユニット10と揺動スキャナ20とは、上下方向において少なくとも一部が重なるように配置されていてもよい。このような構成によれば、測定部2の奥行き方向の長さが長くなるものの、幅方向及び高さ方向の長さを抑制することが可能となる。奥行きを広げて送受信ユニット10を配置したことから、送受信ユニット10の周りに空きスペースができ、送受信ユニット10の周りで空気が流通しやすくなるため、対流による冷却効果を得やすくなる。また、幅方向の長さが抑制されるため、例えば連通部110及び呼吸フィルタ800が筐体100におけるスキャナに近接する側面に配置された場合に、連通部110及び呼吸フィルタ800から発熱部品までの距離が近くなる。このため、流入した外気がより発熱部品まで行き渡りやすくなることが期待できる。なお、当該構成は、ライダ装置を車両のルーフトップに搭載する場合のように、ライダ装置の幅及び高さを抑制したい場合にも適している。
 また、送受信ユニット10が揺動スキャナ20の下方又は上方に配置され、ポリゴンスキャナ30が揺動スキャナ20の左方又は右方に配置されてもよい。このような配置の一例として、図13に、送受信ユニット10が揺動スキャナ20の下方に配置され、ポリゴンスキャナ30が揺動スキャナ20の右方に配置される例を示す。このような配置においては、投光部11がy軸に沿う方向に送信光を出力し、投光部11から出力された送信光が直接揺動ミラー21の反射面に入射される。このような構成によれば、測定部2の高さ方向の長さが長くなるものの、幅方向及び奥行き方向の長さを抑制することが可能となる。高さを広げて送受信ユニット10を配置したことから、送受信ユニット10の周りに空きスペースができ、送受信ユニット10の周りで空気が流通しやすくなるため、対流による冷却効果を得やすくなる。また、幅方向の長さが抑制されるため、上述した効果と同様の効果が期待できる。なお、当該構成は、ライダ装置を車両側方に搭載する場合のように、ライダ装置の幅及び奥行きを抑制したい場合にも適している。
 (3h)上記実施形態では、ポリゴンミラー31の複数の反射面は、5面以下であるように構成される。しかし、反射面の個数は5面以下に限られない。例えば、ポリゴンミラーの複数の反射面は、6面であってもよい。なお、ポリゴンミラー31の複数の反射面が5面以下である場合は、ポリゴンミラー31の外接円の半径を変えることなく、ポリゴンミラーの反射面が6面以上である場合と比較して、各反射面あたりの面積を大きくすることができる。各反射面あたりの面積が大きくなった分、各反射面で反射されて受光部12により受光される反射光の光量が増加する。よって、ポリゴンミラー31の大きさを大きくすることなく、すなわち、ライダ装置1全体としての大きさを大きくすることなく、ライダ装置1の検知距離を長くすることができる。
 さらに、ポリゴンミラー31の反射面が5面以下である場合、ポリゴンミラーの反射面が6面以上である場合と比較して、各反射面において送信光を走査可能な角度範囲を大きくできる。例えば、ポリゴンスキャナは120°の走査角度範囲を有することが望まれている。ポリゴンミラーの反射面が6面の場合、各反射面において送信光を走査可能な角度範囲は、計算上120°であるが、実際的には、走査可能な角度範囲は最大でも約110°くらいまでとなる。これに対して、ポリゴンミラーの反射面が5面である場合、各反射面において送信光を走査可能な角度範囲は、計算上144°であり、余裕を持って120°の走査角度範囲とすることが可能となる。なお、ポリゴンミラーの反射面が4面以下である場合は、各反射面において送信光を走査可能な角度範囲は、より大きくなる。
 なお、ライダ装置の動作周期を考慮すると、ポリゴンミラーの反射面は5面であることがより好ましい。
 (3i)上記実施形態では、揺動スキャナ20とポリゴンスキャナ30とをそれぞれ1つずつ有する測定部2が、ライダ装置1に1つ備えられている。すなわち、ライダ装置1は、回転ミラーとしてのポリゴンミラー31と揺動ミラー21とを1つずつ備える。しかし、回転ミラー及び揺動ミラーの個数はこれに限定されるものではない。例えば、ライダ装置は、複数の回転ミラー及び揺動ミラーを備える構成であってもよい。回転ミラー及び揺動ミラーを複数個備えることで、筐体の内部空間の空気をより撹拌でき、対流をより促進できる。
 (3j)ライダ装置1において、筐体100の内部空間に対流を促進する形状を設けてもよい。例えば、対流を促進する形状として、筐体の内部空間の角部にC面取り加工やR面取り加工を施した部分である面取り部を設けてもよい。また例えば、筐体における呼吸フィルタが配置された面と直交する面に、外気の流入方向に対して直交する方向に延びるリブが外気の流入方向に複数個並んだ構造であるリブ構造を設けてもよい。当該リブ構造における複数のリブは、例えば、隣り合う2つのリブの対向面が、リブの先端に向かうにつれて互いに離れるように、なだらかに傾斜しており、隣り合う2つのリブの間で空気の流れが生じるように構成されていてもよい。このような対流を促進する形状を設けることにより、筐体の内部空間の空気の対流が促進され、放熱効果が高まることが期待できる。
 (3k)上記実施形態における1つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分散させたり、複数の構成要素が有する機能を1つの構成要素に統合したりしてもよい。また、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加、置換等してもよい。

Claims (10)

  1.  送信光を照射し、前記送信光が照射された物体からの反射光を検出することにより、前記物体との距離を測定するように構成されたライダ装置(1)であって、
     回転駆動される回転ミラー(31)と、揺動駆動される揺動ミラー(21)と、を有し、前記送信光及び前記反射光を偏向するように構成された測定部(2)と、
     前記測定部を収容する内部空間を有し、前記内部空間と外部とを連通させる少なくとも1つの連通部(110)が形成された筐体(100)と、
     前記少なくとも1つの連通部を覆うように設置される少なくとも1つの呼吸フィルタ(800)と、
     を備え、
     前記ライダ装置が設置された状態で、前記筐体における前記送信光及び前記反射光が通過する面を前面、前記前面とは反対側の面を背面とし、
     前記少なくとも1つの連通部は、前記筐体における前記前面及び上面以外の面に配置される、ライダ装置。
  2.  請求項1に記載のライダ装置であって、
     前記少なくとも1つの呼吸フィルタと直列に並んで前記少なくとも1つの連通部を覆うように設置される、少なくとも1つの吸着フィルタ(900)を更に備え、
     前記少なくとも1つの吸着フィルタは、排ガスを吸着可能なガス吸着フィルタ、及び、空気中に含まれる水分を吸着可能な吸湿フィルタ、のうちの少なくとも一方である、ライダ装置。
  3.  送信光を照射し、前記送信光が照射された物体からの反射光を検出することにより、前記物体との距離を測定するように構成されたライダ装置(1)であって、
     回転駆動される回転ミラー(31)と、揺動駆動される揺動ミラー(21)と、を有し、前記送信光及び前記反射光を偏向するように構成された測定部(2)と、
     前記測定部を収容する内部空間を有し、前記内部空間と外部とを連通させる少なくとも1つの連通部(110)が形成された筐体(100)と、
     前記少なくとも1つの連通部を覆うように設置される少なくとも1つの呼吸フィルタ(800)と、
     前記少なくとも1つの呼吸フィルタと直列に並んで前記少なくとも1つの連通部を覆うように設置される、少なくとも1つの吸着フィルタ(900)と、
     を備え、
     前記少なくとも1つの吸着フィルタは、排ガスを吸着可能なガス吸着フィルタ、及び、空気中に含まれる水分を吸着可能な吸湿フィルタ、のうちの少なくとも一方である、ライダ装置。
  4.  請求項3に記載のライダ装置であって、
     前記少なくとも1つの連通部は、前記筐体における前記送信光及び前記反射光が通過する面以外の面に配置される、ライダ装置。
  5.  請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のライダ装置であって、
     前記少なくとも1つの呼吸フィルタとして、複数の呼吸フィルタを備え、
     前記筐体は、前記少なくとも1つの連通部として複数の連通部を有し、
     前記複数の呼吸フィルタは、前記複数の連通部を覆うように設置される、ライダ装置。
  6.  請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載のライダ装置であって、
     発熱する電子部品である発熱部品(3,10)を更に備え、
     前記発熱部品は、前記筐体における前記少なくとも1つの呼吸フィルタが配置された面から離れた位置に配置される、ライダ装置。
  7.  請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載のライダ装置であって、
     前記筐体の前記内部空間の空気を撹拌するように構成された少なくとも1つの撹拌翼(120a,120b,120c)を更に備え、
     前記少なくとも1つの撹拌翼は、前記回転ミラーに設けられて前記回転ミラーと共に回転するように構成された回転翼(120a,120c)、及び、前記揺動ミラーに設けられて前記揺動ミラーと共に揺動するように構成された揺動翼(120b)のうちの少なくとも一方であり、
     前記回転翼の回転及び前記揺動翼の揺動のうちの少なくとも一方により、前記筐体の前記内部空間の空気が撹拌される、ライダ装置。
  8.  請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載のライダ装置であって、
     前記測定部は、
     前記送信光を出力するように構成された投光部(11)と、前記反射光を検出するように構成された受光部(12)と、を有する送受信ユニット(10)と、
     前記揺動ミラーと、第1の方向に延びる揺動軸(221)を中心に前記揺動ミラーを揺動駆動するように構成された揺動モータ(22)と、を有する揺動スキャナ(20)と、
     前記回転ミラーとしてのポリゴンミラーと、前記第1の方向と直交する第2の方向に延びる回転軸(321)を中心に前記ポリゴンミラーを回転駆動するように構成された回転モータ(32)と、を有するポリゴンスキャナ(30)と、
     前記投光部から出力された前記送信光を前記揺動ミラーの方向に反射させるとともに、前記揺動ミラーにて反射された前記反射光を前記受光部の方向に反射させるように、前記送信光及び前記反射光の経路上に配置される、折り返しミラー(40)と、
     をそれぞれ1つずつ備え、
     三次元直交座標系におけるx軸正方向を右方、x軸負方向を左方、y軸正方向を上方、y軸負方向を下方、z軸正方向を前方、z軸負方向を後方として、前記筐体における前記送信光及び前記反射光が通過する面である前面が前記前方を向き、前記第1の方向が前記z軸に沿う方向、前記第2の方向が前記y軸に沿う方向となり、前記ポリゴンミラーで反射された前記送信光が前記前面を通過して前記前方に向けて出射されるように前記ライダ装置が設置された状態で、
     前記送受信ユニットは、前記揺動スキャナの左方又は右方に配置され、前記投光部が前記x軸に沿う方向に前記送信光を出力するように構成されており、
     前記折り返しミラーは、前記送信光を前記y軸に沿う方向に反射するように前記揺動ミラーの下方又は上方に配置されており、
     前記揺動スキャナは、前記折り返しミラーにて反射された前記送信光を前記ポリゴンミラーの方向へ反射させるとともに、前記ポリゴンミラーにて反射された前記反射光を前記折り返しミラーの方向へ反射させるように配置されており、
     前記ポリゴンスキャナは、前記揺動スキャナを挟んで前記送受信ユニットとは反対側に配置されている、ライダ装置。
  9.  請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載のライダ装置であって、
     前記測定部は、
     前記送信光を出力するように構成された投光部(11)と、前記反射光を検出するように構成された受光部(12)と、を有する送受信ユニット(10)と、
     前記揺動ミラーと、第1の方向に延びる揺動軸(221)を中心に前記揺動ミラーを揺動駆動するように構成された揺動モータ(22)と、を有する揺動スキャナ(20)と、
     前記回転ミラーとしてのポリゴンミラーと、前記第1の方向と直交する第2の方向に延びる回転軸(321)を中心に前記ポリゴンミラーを回転駆動するように構成された回転モータ(32)と、を有するポリゴンスキャナ(30)と、
     前記投光部から出力された前記送信光を前記揺動ミラーの方向に反射させるとともに、前記揺動ミラーにて反射された前記反射光を前記受光部の方向に反射させるように、前記送信光及び前記反射光の経路上に配置される、折り返しミラー(40)と、
     をそれぞれ1つずつ備え、
     三次元直交座標系におけるx軸正方向を右方、x軸負方向を左方、y軸正方向を上方、y軸負方向を下方、z軸正方向を前方、z軸負方向を後方として、前記筐体における前記送信光及び前記反射光が通過する面である前面が前記前方を向き、前記第1の方向が前記z軸に沿う方向、前記第2の方向が前記y軸に沿う方向となり、前記ポリゴンミラーで反射された前記送信光が前記前面を通過して前記前方に向けて出射されるように前記ライダ装置が設置された状態で、
     前記送受信ユニットは、前記揺動スキャナの後方に配置され、前記投光部が前記z軸に沿う方向に前記送信光を出力するように構成されており、
     前記折り返しミラーは、前記送信光を前記y軸に沿う方向に反射するように前記揺動ミラーの下方又は上方に配置されており、
     前記揺動スキャナは、前記折り返しミラーにて反射された前記送信光を前記ポリゴンミラーの方向へ反射させるとともに、前記ポリゴンミラーにて反射された前記反射光を前記折り返しミラーの方向へ反射させるように配置されており、
     前記ポリゴンスキャナは、前記揺動スキャナの左方又は右方に配置されている、ライダ装置。
  10.  請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載のライダ装置であって、
     前記測定部は、
     前記送信光を出力するように構成された投光部(11)と、前記反射光を検出するように構成された受光部(12)と、を有する送受信ユニット(10)と、
     前記揺動ミラーと、第1の方向に延びる揺動軸(221)を中心に前記揺動ミラーを揺動駆動するように構成された揺動モータ(22)と、を有する揺動スキャナ(20)と、
     前記回転ミラーとしてのポリゴンミラーと、前記第1の方向と直交する第2の方向に延びる回転軸(321)を中心に前記ポリゴンミラーを回転駆動するように構成された回転モータ(32)と、を有するポリゴンスキャナ(30)と、
     をそれぞれ1つずつ備え、
     三次元直交座標系におけるx軸正方向を右方、x軸負方向を左方、y軸正方向を上方、y軸負方向を下方、z軸正方向を前方、z軸負方向を後方として、前記筐体における前記送信光及び前記反射光が通過する面である前面が前記前方を向き、前記第1の方向が前記z軸に沿う方向、前記第2の方向が前記y軸に沿う方向となり、前記ポリゴンミラーで反射された前記送信光が前記前面を通過して前記前方に向けて出射されるように前記ライダ装置が設置された状態で、
     前記送受信ユニットは、前記揺動スキャナの下方又は上方に配置され、前記投光部が前記y軸に沿う方向に前記送信光を出力するように構成されており、
     前記揺動スキャナは、前記投光部から出力された前記送信光を前記ポリゴンミラーの方向へ反射させるとともに、前記ポリゴンミラーにて反射された前記反射光を前記受光部の方向へ反射させるように配置されており、
     前記ポリゴンスキャナは、前記揺動スキャナの左方又は右方に配置されている、ライダ装置。
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